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Le diabète

Veines transportant du sang artériel

Le sang artériel est du sang oxygéné.
Sang veineux saturé de dioxyde de carbone.

Les artères sont des vaisseaux qui transportent le sang du coeur. Le sang artériel traverse les artères en grand cercle et le sang veineux en petit cercle.
Les veines sont des vaisseaux qui transportent le sang au coeur. Dans le grand cercle, le sang veineux coule dans les veines et dans le petit cercle - le sang artériel.

Cœur à quatre chambres, composé de deux oreillettes et de deux ventricules.
Deux cercles de circulation sanguine:

  • Grand cercle: du sang artériel du ventricule gauche, d’abord par l’aorte, puis par les artères jusqu’à tous les organes du corps. Les échanges gazeux ont lieu dans les capillaires du grand cercle: l'oxygène passe du sang aux tissus et le dioxyde de carbone des tissus au sang. Le sang devient veineux, à travers les veines pénètre dans l'oreillette droite et de là dans le ventricule droit.
  • Petit cercle: du ventricule droit, le sang veineux à travers les artères pulmonaires va aux poumons. Des échanges gazeux ont lieu dans les capillaires des poumons: le dioxyde de carbone passe du sang dans l'air et l'oxygène de l'air dans le sang, le sang devient artériel et pénètre dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires, puis dans le ventricule gauche.

Des tests

27-01. Dans quelle chambre du coeur commence la circulation pulmonaire conditionnelle?
A) dans le ventricule droit
B) dans l'oreillette gauche
B) dans le ventricule gauche
D) dans l'oreillette droite

27-02. Lequel des énoncés décrit correctement le mouvement du sang dans la petite circulation?
A) commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette droite
B) commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette droite.
B) commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche.
D) commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette gauche.

27-03. Dans quelle chambre du coeur le sang coule-t-il des veines de la grande circulation?
A) oreillette gauche
B) ventricule gauche
C) oreillette droite
D) ventricule droit

27-04. Quelle lettre sur la photo indique la cavité cardiaque où se termine la circulation pulmonaire?

27-05. La figure montre le cœur et les gros vaisseaux sanguins d'une personne. Quelle est la lettre sur celle-ci marquée la veine cave inférieure?

27-06. Quels chiffres indiquent les vaisseaux dans lesquels circule le sang veineux?

27-07. Lequel des énoncés décrit correctement le mouvement du sang dans le grand cercle de la circulation sanguine?
A) commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette droite
B) commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche
B) commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette gauche.
D) commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette droite.

27-08. Le sang dans le corps humain passe de veineux à artériel après être sorti
A) capillaires pulmonaires
B) oreillette gauche
B) capillaires du foie
D) ventricule droit

27-09. Quel vaisseau transporte du sang veineux?
A) arcade aortique
B) artère brachiale
C) veine pulmonaire
D) artère pulmonaire

27-10. Du ventricule gauche du coeur, le sang entre
A) veine pulmonaire
B) artère pulmonaire
C) aorte
D) la veine cave

27-11. Chez les mammifères, le sang est enrichi en oxygène dans
A) petits capillaires
B) grands capillaires
B) artères d'un grand cercle
D) artères de la circulation pulmonaire

Le sang artériel est le sang qui coule dans les artères et le sang veineux est celui qui coule dans les veines. Artères pulmonaires.

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C'est l'une des idées fausses les plus courantes.

Il est dû à la consonance des mots dans les couples artère-artère et veino-veineux (sang) et à la méconnaissance de ces termes.

Premièrement, les vaisseaux sont divisés en artères et veines, selon l'endroit où ils transportent le sang.

Les artères sont des vaisseaux efférents et du sang les traverse du cœur aux organes.

Les veines sont les vaisseaux qui amènent, elles transportent le sang des organes jusqu'au coeur.

Deuxièmement, le sang artériel n'est pas du sang circulant dans les artères, mais du sang saturé en oxygène et du sang veineux saturé en dioxyde de carbone.

Troisièmement, la conclusion à tirer de ces différences est la question suivante: «Le sang artériel peut-il circuler dans les veines et le sang veineux dans les artères?» Et une réponse apparemment paradoxale à cette question: «Peut-être!». Dans la petite circulation, dans laquelle le sang est saturé d'oxygène dans les poumons, c'est exactement ce qui se passe.

Du cœur aux poumons en passant par les vaisseaux sanguins (artères) qui s'écoulent, le sang est saturé de dioxyde de carbone (veineux). Inversement, des poumons au cœur en passant par les vaisseaux sanguins (veines), du sang riche en oxygène (artériel) pénètre dans le cœur. Dans un grand cercle qui «dessert» tous les organes du corps et transporte l'oxygène, le sang artériel («oxygène») circule dans les artères (du cœur) et le sang veineux («carbonique») retourne dans les veines (jusqu'au cœur).

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Le mouvement constant du sang dans le système cardiovasculaire fermé, qui assure l'échange de gaz dans les tissus et les poumons, s'appelle la circulation sanguine. En plus de saturer les organes en oxygène et de les purifier du dioxyde de carbone, la circulation sanguine est responsable de l'apport de toutes les substances nécessaires aux cellules.

Tout le monde sait que le sang est veineux et artériel. Dans cet article, vous découvrirez par quels vaisseaux le sang plus foncé se déplace, vous saurez ce qui est inclus dans la composition de ce fluide biologique.

Ce système comprend des vaisseaux sanguins qui pénètrent dans tous les tissus du corps et dans le cœur. Le processus de circulation du sang dans les tissus commence, où les processus métaboliques se déroulent à travers les parois capillaires.

Le sang, qui a donné toutes les substances utiles, coule d'abord dans la moitié droite du cœur, puis dans la circulation pulmonaire. Là, il s’enrichit en nutriments, se déplace vers la gauche puis s’étend en grand cercle.

Le cœur est l'organe principal de ce système. Il est doté de quatre chambres - deux oreillettes et deux ventricules. Les oreillettes sont séparées par le septum inter-auriculaire et les ventricules par le septum interventriculaire. Le poids du "moteur" humain de 250 à 330 grammes.

La couleur du sang dans les veines et la couleur du sang circulant dans les artères diffèrent légèrement. Vous en apprendrez plus sur les vaisseaux que le sang sombre déplace et sur la raison pour laquelle il diffère un peu plus tard.

Une artère est un vaisseau qui transporte un fluide biologique saturé de substances utiles du «moteur» aux organes. La réponse à la question assez fréquemment posée: «Quels vaisseaux transportent du sang veineux?» Est simple. Le sang veineux est porté exclusivement par l'artère pulmonaire.

La paroi artérielle se compose de plusieurs couches, notamment:

  • gaine de tissu conjonctif externe;
  • moyen (composé de muscles lisses et de poils élastiques);
  • interne (constitué de tissu conjonctif et de l'endothélium).

Les artères sont divisées en petits vaisseaux appelés artérioles. Quant aux capillaires, ce sont les plus petits vaisseaux.

Un vaisseau transportant du sang enrichi en dioxyde de carbone des tissus jusqu'au coeur s'appelle une veine. La veine pulmonaire est l'exception dans ce cas car elle transporte du sang artériel.

Le Dr V. Garvey a écrit sur la circulation sanguine pour la première fois en 1628. La circulation du liquide biologique se fait à travers les petits et les grands cercles de la circulation sanguine.

Le mouvement du liquide biologique dans un grand cercle part du ventricule gauche. En raison de la pression accrue, le sang se répand dans tout le corps, nourrit tous les organes avec des substances bénéfiques et élimine les substances destructrices. Vient ensuite la conversion du sang artériel en sang veineux. La dernière étape est le retour du sang dans l'oreillette droite.

Quant au petit cercle, il part du ventricule droit. Tout d'abord, le sang donne du dioxyde de carbone, obtient de l'oxygène, puis se déplace vers l'oreillette gauche. En outre, via le ventricule droit, l’écoulement de fluide biologique dans le grand cercle est noté.

La question de savoir quels vaisseaux ont un sang plus foncé est assez fréquente. Le sang a une couleur rouge, il ne diffère que par les teintes en raison de la quantité d'enrichissement en hémoglobine et en oxygène.

Bien des gens se souviennent des leçons de biologie que le sang artériel a une teinte écarlate et que le sang veineux a une teinte rouge foncé ou bordeaux. Les veines, situées près de la peau, ont également une couleur rouge lorsque le sang y circule.

De plus, le sang veineux diffère non seulement par sa couleur, mais par ses fonctions. Maintenant, connaissant les vaisseaux traversés par le sang plus foncé, vous savez que sa couleur est due à son enrichissement en dioxyde de carbone. Le sang dans les veines a une teinte bordeaux.

Il contient peu d'oxygène, mais il est en même temps riche en produits métaboliques. C'est plus visqueux. Cela est dû à une augmentation du diamètre des globules rouges due à l’absorption de dioxyde de carbone. De plus, la température du sang veineux est plus élevée et le pH est abaissé.

Il circule très lentement dans les veines (en raison de la présence de valves dans les veines qui ralentissent sa vitesse). Les veines du corps humain sont beaucoup plus grandes que les artères.

Quelle est la couleur du sang dans les veines et quelles fonctions remplit-il?

De quelle couleur est le sang dans les veines que vous connaissez? La teinte du liquide biologique détermine la présence d'hémoglobine dans les globules rouges (érythrocytes). Le sang qui circule dans les artères, comme déjà mentionné, est écarlate.

Ceci est dû à une concentration élevée en hémoglobine (chez l'homme) et en hémocyanine (chez les arthropodes et les mollusques), enrichie en divers nutriments.

Le sang veineux a une teinte rouge foncé. Ceci est dû à l'hémoglobine oxydée et réduite.

Au moins, il est déraisonnable de croire à la théorie selon laquelle un fluide biologique qui circule dans les vaisseaux est de couleur bleuâtre et qui, lorsqu'il est blessé et en contact avec l'air en raison d'une réaction chimique, devient immédiatement rouge. C'est un mythe.

Les veines ne peuvent apparaître que bleuâtres, en raison des lois simples de la physique. Lorsque la lumière frappe le corps, la peau élimine une partie de toutes les vagues et a donc un aspect clair, bien ou sombre (cela dépend de la concentration du pigment colorant).

De quelle couleur est le sang veineux, vous savez, parlons maintenant de la composition. Il est possible de distinguer le sang artériel du sang veineux à l'aide de tests de laboratoire. La tension de l'oxygène est de 38-40 mm Hg. (dans les veines et les artères) - 90. Le dioxyde de carbone dans le sang veineux contient 60 millimètres de mercure et dans le sang artériel, il est de l'ordre de 30. Le pH dans le sang veineux est de 7,35 et de 7,4.

La sortie du sang qui transporte le dioxyde de carbone et les produits formés lors du métabolisme est produite par les veines. Il est enrichi de substances utiles qui sont absorbées dans les parois du tractus gastro-intestinal et qui sont produites par le GVS.

Vous savez maintenant quelle est la couleur du sang dans les veines, familier avec sa composition et ses fonctions.

Le sang circulant dans les veines pendant le mouvement surmonte les "difficultés" auxquelles la pression et la gravité sont attribuées. C'est pourquoi, en cas de détérioration, le fluide biologique s'écoule lentement. Mais dans le cas d'artères blessées, le sang éclabousse la fontaine.

La vitesse à laquelle le sang veineux se déplace est nettement inférieure à la vitesse à laquelle le sang artériel se déplace. Le cœur pousse le sang sous haute pression. Après avoir traversé les capillaires et devenir veineux, la pression chute à dix millimètres de mercure.

Pourquoi le sang veineux est plus foncé que le sang artériel et comment déterminer le type de saignement

Vous savez déjà pourquoi le sang veineux est plus sombre que le sang artériel. Le sang artériel est plus léger et est causé par la présence d'oxyhémoglobine. Quant aux veines, elles sont sombres (en raison du contenu en hémoglobine oxydée et réduite).

Vous avez probablement remarqué que, pour les analyses, prélevez du sang dans une veine et vous avez probablement posé une question: "Pourquoi dans une veine?". Ceci est dû à ce qui suit. La composition du sang veineux est constituée de substances qui se forment au cours du métabolisme. Dans les pathologies, il est enrichi en substances qui, idéalement, ne devraient pas être dans le corps. En raison de leur présence, un processus pathologique peut être identifié.

Maintenant, vous savez non seulement pourquoi le sang dans les veines est plus sombre que le sang artériel, mais aussi pourquoi le sang est prélevé dans la veine.

Pour déterminer le type de saignement peut tout le monde, ce n'est rien de compliqué. L'essentiel est de connaître les caractéristiques d'un fluide biologique. Le sang veineux a une teinte plus foncée (pourquoi le sang veineux est plus foncé que le sang artériel est indiqué ci-dessus), et il est également beaucoup plus épais. Lorsque coupé, il suit un flux lent ou tombe. Mais qu'en est-il artériel, il est liquide et brillant. Lorsqu'elle est blessée, elle éclabousse une fontaine.

Arrêter le saignement veineux est plus facile, parfois il s’arrête. En règle générale, pour arrêter le saignement, utilisez un bandage serré (il impose sous la plaie).

En ce qui concerne les saignements artériels, tout est beaucoup plus compliqué. C'est dangereux parce que ça ne s'arrête pas tout seul. En outre, la perte de sang peut être si importante qu’en une heure à peine, la mort peut survenir.

Les saignements capillaires peuvent s'ouvrir même avec des blessures minimes. Le sang coule calmement, en un petit filet. Les dommages similaires sont traités à la peinture verte. Ensuite, ils sont bandés, ce qui aide à arrêter le saignement et à empêcher la pénétration de micro-organismes pathogènes dans la plaie.

Quant au veineux, le sang coule un peu plus vite s’il est endommagé. Pour arrêter le saignement, un bandage serré est placé, comme mentionné précédemment, sous la plaie, c'est-à-dire plus loin du cœur. Ensuite, la plaie est traitée avec du peroxyde 3% ou de la vodka et ligotée.

En ce qui concerne l'artère, c'est le plus dangereux. Si une blessure s'est produite et que vous constatez un saignement de l'artère, vous devez immédiatement lever le membre aussi haut que possible. Ensuite, vous devez le plier, pincez l’artère blessée avec votre doigt.

Ensuite, un élastique est appliqué (une corde ou un pansement conviendra) au-dessus du site de la blessure, après quoi il est tendu. Le harnais doit être retiré au plus tard deux heures après l'application. Au moment de l’habillage, joignez une note indiquant l’heure du garrot.

Les saignements sont dangereux et entraînent de graves pertes de sang, voire la mort. C'est pourquoi en cas de blessure, vous devez appeler une ambulance ou emmener vous-même le patient à l'hôpital.

Vous savez maintenant pourquoi le sang dans les veines est plus sombre que le sang artériel. La circulation sanguine est un système fermé, raison pour laquelle le sang qu'il contient est artériel ou veineux.

Le sang circule constamment dans le corps, assurant le transport de diverses substances. Il se compose de plasma et de suspension de diverses cellules (les principales sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes) et suit un itinéraire strict: le système des vaisseaux sanguins.

Le sang veineux - qu'est-ce que c'est?

Le sang veineux est le sang qui retourne au cœur et aux poumons à partir d'organes et de tissus. Il circule dans le petit cercle de la circulation sanguine. Les veines à travers lesquelles il coule se situent près de la surface de la peau, de sorte que le motif veineux est clairement visible.

Ceci est en partie dû à plusieurs facteurs:

  1. Il est plus épais, saturé de plaquettes et, s'il est endommagé, le saignement veineux est plus facile à arrêter.
  2. La pression dans les veines est plus faible, donc si le vaisseau est endommagé, le volume de perte de sang est plus faible.
  3. Sa température est plus élevée, évitant ainsi la perte rapide de chaleur à travers la peau.

Et dans les artères et dans les veines coule le même sang. Mais sa composition est en train de changer. Du cœur, il pénètre dans les poumons où il est enrichi en oxygène, qui le transporte vers les organes internes et leur fournit de la nourriture. Les veines sanguines artérielles sont appelées artères. Ils sont plus élastiques, le sang les déplace par poussées.

Le sang artériel et veineux ne se mélangent pas au cœur. Le premier passe à gauche du cœur, le second à droite. Ils ne se mêlent qu'à des pathologies graves du cœur, ce qui entraîne une dégradation importante du bien-être.

Qu'est-ce qu'un grand et petit cercle de circulation sanguine?

À partir du ventricule gauche, le contenu est expulsé et pénètre dans l'artère pulmonaire où il est saturé en oxygène. Ensuite, il voyage à travers les artères et les capillaires dans tout le corps, transportant de l'oxygène et des nutriments.

L'aorte est la plus grande artère, qui est ensuite divisée en supérieure et inférieure. Chacun d'entre eux fournit du sang à la partie supérieure et inférieure du corps, respectivement. Étant donné que les artères «circulent» autour de tous les organes, il leur est apporté à l'aide d'un système capillaire étendu, ce cercle de circulation sanguine est appelé grand. Mais le volume artériel dans le même temps est d'environ 1/3 du total.

Le sang circule dans la petite circulation, qui a abandonné tout l'oxygène et a «pris» des produits métaboliques des organes. Il coule dans les veines. La pression en eux est plus basse, le sang coule uniformément. À travers les veines, il retourne au cœur, d'où il est pompé dans les poumons.

En quoi les veines sont-elles différentes des artères?

Les artères plus élastiques. Cela est dû au fait qu'ils doivent maintenir une certaine vitesse de circulation du sang afin de délivrer de l'oxygène aux organes aussi rapidement que possible. Les parois des veines sont plus minces, plus élastiques. Cela est dû à une diminution du débit sanguin, ainsi qu’à un volume important (environ 2/3 du volume veineux).

Qu'est-ce que le sang dans la veine pulmonaire?

Les artères pulmonaires fournissent l'apport de sang oxygéné à l'aorte et sa circulation dans la grande circulation. La veine pulmonaire renvoie au cœur une partie du sang oxygéné pour nourrir le muscle cardiaque. C'est ce qu'on appelle une veine parce qu'elle attire le sang au coeur.

Qu'est-ce qui est saturé de sang veineux?

En agissant sur les organes, le sang leur donne de l'oxygène, saturé de produits métaboliques et de dioxyde de carbone, prend une teinte rouge foncé.

Une grande quantité de dioxyde de carbone - la réponse à la question de savoir pourquoi le sang veineux est plus foncé que les artères et pourquoi les veines sont bleues.Il contient également des nutriments absorbés par le tube digestif, des hormones et d'autres substances synthétisées par le corps.

Des vaisseaux à travers lesquels le sang veineux s'écoule, sa saturation et sa densité dépendent. Plus le coeur est proche, plus il est épais.

Pourquoi les tests sont-ils pris dans une veine?

Cela est dû au type de sang dans les veines - saturé de produits du métabolisme et de l’activité vitale des organes. Si une personne est malade, elle contient certains groupes de substances, des restes de bactéries et d’autres cellules pathogènes. Chez une personne en bonne santé, ces impuretés ne sont pas détectées. La nature des impuretés, ainsi que le niveau de concentration en dioxyde de carbone et autres gaz, permettent de déterminer la nature du processus pathogène.

La deuxième raison est qu'il est beaucoup plus facile d'arrêter le saignement veineux lorsqu'un vaisseau est perforé. Mais il y a des cas où le saignement d'une veine ne s'arrête pas longtemps. Ceci est un signe d'hémophilie, faible nombre de plaquettes. Dans ce cas, même une petite blessure peut être très dangereuse pour une personne.

Comment distinguer le saignement veineux de l'artère:

  1. Estimez le volume et la nature du sang qui coule. Les flux veineux sont un flux uniforme, une éjection artérielle par portions et même des "fontaines".
  2. Évaluez la couleur du sang. Un écarlate brillant indique un saignement artériel, bordeaux foncé - veineux.
  3. Fluide artériel, veineux plus dense.

Pourquoi les veines s'effondrent-elles plus vite?

Il est plus dense et contient un grand nombre de plaquettes. La faible vitesse du flux sanguin permet la formation d’un filet de fibrine sur le site de l’endommagement du vaisseau, auquel les plaquettes se "collent".

Comment arrêter les saignements veineux?

Avec un léger dommage aux veines des extrémités, il suffit de créer un écoulement de sang artificiel en levant un bras ou une jambe au-dessus du niveau du cœur. Sur la plaie elle-même, vous devez mettre un bandage serré pour minimiser les pertes de sang.

Si les dommages sont profonds, un garrot devrait être mis en place au-dessus de la veine endommagée afin de limiter la quantité de sang qui coule au site de la blessure. En été, il peut être conservé environ 2 heures, en hiver - une heure, une heure et demie au maximum. Pendant ce temps, vous devez avoir le temps de conduire la victime à l'hôpital. Si vous maintenez le harnais plus longtemps que la durée spécifiée, la nutrition des tissus est rompue, ce qui menace de nécrose.

Appliquez de la glace sur la zone autour de la plaie. Cela aidera à ralentir la circulation sanguine.

Vidéo

Le sang en médecine peut être divisé en artériel et veineux. Il serait logique de penser que le premier coule dans les artères et le second dans les veines, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le fait est que dans la grande circulation de sang dans les artères, en effet, le sang artériel coule (a. K.) et dans les veines - veineux (V.), mais dans un petit cercle, le contraire se produit: c. Cela va du cœur aux poumons par les artères pulmonaires, donne du dioxyde de carbone à l'extérieur, s'enrichit en oxygène, devient artériel et revient des poumons par les veines pulmonaires.

Quelle est la différence entre le sang veineux et le sang artériel? A. K. Est saturé en O 2 et en nutriments et va du cœur aux organes et tissus. V. k. - "épuisé", il donne aux cellules O 2 et à la nutrition, en extrait le CO 2 et les produits métaboliques, puis revient de la périphérie vers le cœur.

Le sang veineux humain diffère du sang artériel par sa couleur, sa composition et sa fonction.

Par couleur

A. à a une teinte rouge vif ou écarlate. Cette couleur lui est donnée par l'hémoglobine, à laquelle est attachée l'O 2 et qui est devenue l'oxyhémoglobine. B. c. Contient du CO 2, de sorte que sa couleur est rouge foncé avec une nuance bleuâtre.

Par composition

Outre les gaz, l'oxygène et le dioxyde de carbone, le sang contient d'autres éléments. Dans un. à beaucoup de nutriments, et dans v. K. - principalement des produits métaboliques, qui sont ensuite transformés par le foie et les reins et éliminés du corps. Le niveau de pH est différent: a. car il est supérieur (7.4) à celui de c. K. (7,35).

En mouvement

La circulation sanguine dans les systèmes artériel et veineux est très différente. A. k se déplace du cœur à la périphérie, et c. to. - dans le sens opposé. Avec une contraction du cœur, le sang en est éjecté sous une pression d'environ 120 mm de mercure. pilier. Lorsqu’il passe dans le système capillaire, sa pression chute considérablement et avoisine les 10 mm de mercure. pilier. Ainsi a. se déplace sous pression à grande vitesse, et c. parce qu’il coule lentement à basse pression, en surmontant la force de gravité, et que les vannes l’empêchent de revenir en arrière.

Comment peut-on comprendre la transformation du sang veineux en artère et inversement si on considère le mouvement dans le petit et le grand cercle de la circulation sanguine.

Le sang saturé de CO 2 à travers l'artère pulmonaire pénètre dans les poumons, où le CO 2 est éliminé à l'extérieur. Ensuite, l'O 2 est saturé et le sang déjà enrichi passe par les veines pulmonaires jusqu'au cœur. Il y a donc un mouvement dans le petit cercle de la circulation sanguine. Après cela, le sang forme un grand cercle: a. à travers les artères transporte l'oxygène et la nourriture dans les cellules du corps. Donnant de l'O 2 et des nutriments, il est saturé en dioxyde de carbone et en produits métaboliques, devient veineux et retourne dans les veines jusqu'au cœur. Ainsi se termine un grand cercle de circulation sanguine.

Par fonction

Fonction principale a. - transfert de la nourriture et de l'oxygène aux cellules par les artères de la circulation pulmonaire et les petites veines. En passant par tous les organes, il libère de l'O 2, élimine progressivement le dioxyde de carbone et se transforme en veine.

Dans les veines est la sortie du sang, qui a pris les déchets produits par les cellules et le CO 2. En outre, il contient des nutriments absorbés par les organes digestifs et des hormones produites par les glandes endocrines.

Pour saigner

En raison de la nature du mouvement, le saignement sera également différent. Dans le cas du sang artériel, le sang bat son plein, un tel saignement est dangereux et nécessite des premiers soins rapides et un traitement par un médecin. Lorsqu'il est veineux, il coule doucement et peut s'arrêter.

Autres différences

  • A. K est dans le côté gauche du coeur, c. à - à droite, le mélange de sang ne se produit pas.
  • Le sang veineux, contrairement au sang artériel, est plus chaud.
  • V. k. Coule plus près de la surface de la peau.
  • A. K. Dans certains endroits, il est proche de la surface et le pouls peut être mesuré ici.
  • Veines à travers lesquelles coule dans. beaucoup plus que les artères, et leurs murs sont plus minces.
  • Mouvement ak fourni par un relâchement net dans la réduction du coeur, écoulement dans. aide le système de vannes.
  • L’utilisation des veines et des artères en médecine est également différente: des médicaments sont injectés dans la veine, c’est à partir de celle-ci que le liquide biologique est prélevé pour analyse.

Au lieu de conclusion

Les principales différences a. à. et c. parce que le premier est rouge vif, le second est bordeaux, le premier est saturé en oxygène, le second est en dioxyde de carbone, le premier se déplace du cœur vers les organes, le second des organes vers le cœur.

Le sang est un tissu liquide qui circule dans le système circulatoire des vertébrés et des humains.

Grâce au sang, le métabolisme cellulaire est maintenu: le sang apporte les nutriments et l'oxygène nécessaires et absorbe les produits de décomposition. En transférant des substances biologiquement actives (par exemple, des hormones), le sang assure la relation entre divers organes et systèmes et joue un rôle majeur dans le maintien de la constance de l'environnement interne du corps. La communication des tissus avec le sang se fait par la lymphe - un liquide qui se trouve dans les espaces interstitiels et intercellulaires.

Le sang est constitué d’éléments plasmatiques et uniformes - érythrocytes (globules rouges), leucocytes (globules blancs) et plaquettes. Le sang contient environ 20% de matière sèche et 80% d'eau. Dans le plasma, il y a du sucre, des minéraux et des protéines - albumine, globuline, fibrinogène. Les globules rouges sont nécessaires au processus respiratoire. Ils alimentent le corps en oxygène en raison de l'hémoglobine qu'ils contiennent. Les leucocytes protègent le corps des germes et s'accumulent là où des processus inflammatoires se produisent. Les plaquettes et le fibrinogène participent à la coagulation du sang lors de coupures et de saignements.

Le sang dans le corps est mis à jour en permanence. Il circule dans un système fermé - le système circulatoire. Son mouvement est assuré par le travail du cœur et par un certain tonus des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux dans lesquels le sang circule vers les organes s'appellent des artères. Le sang circule des organes dans les veines (le foie et le cœur font exception). La couleur du sang artériel est écarlate et le sang veineux est rouge foncé.

Le cœur est une sorte de pompe qui pompe en permanence le sang dans les vaisseaux sanguins. La cloison longitudinale le divise en deux moitiés, droite et gauche, chacune composée de deux cavités - l'oreillette et le ventricule. Le sang pénètre dans les veines des oreillettes et passe dans les artères des ventricules, dont les parois musculaires sont épaisses. La transition du sang des oreillettes vers les ventricules est régulée, et dans les artères par des formations de tissu conjonctif - valves. Ils se ferment automatiquement et empêchent le sang de couler dans la direction opposée.

Le travail du cœur dépend de nombreux facteurs. Si l'activité physique est augmentée, les parois des oreillettes et des ventricules sont réduites plus souvent. La même chose se produit avec un effet mental (par exemple, la peur). La fréquence des contractions du cœur chez chaque espèce d’animal est différente. Au repos, chez les bovins, les moutons, les porcs, il est de 60 à 80 fois par minute, chez les chevaux - de 32 à 42 ans, chez les poulets - jusqu'à 300 fois. Déterminer la fréquence cardiaque peut être sur le pouls - l'expansion périodique des vaisseaux sanguins.

Il y a deux cercles de circulation sanguine - grand et petit. Le sang veineux des organes internes est recueilli dans deux grandes veines - gauche et droite. Ils tombent dans l'oreillette droite, à partir de laquelle le sang veineux pénètre dans le ventricule droit par portions, puis passe de l'artère pulmonaire aux poumons où il est saturé en oxygène par le tissu pulmonaire, produisant du dioxyde de carbone. Ensuite, le sang oxygéné circule dans les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. Le trajet du sang du ventricule droit à l’oreillette gauche en passant par les poumons jusqu’à l’oreillette gauche s’appelle le petit circuit ou circuit respiratoire. Le but principal de la circulation pulmonaire est de saturer le sang en oxygène et d’en éliminer le dioxyde de carbone.

Depuis l'oreillette gauche, le sang entre dans le ventricule gauche et de là dans l'aorte. De là partent les artères, se ramifiant en plus petites. Les organes et les tissus sont alimentés en sang par les plus petits vaisseaux sanguins, les capillaires artériels, qui pénètrent dans tous les tissus du corps de l'animal. À partir du ventricule gauche, le sang circule dans les vaisseaux artériels, puis dans les vaisseaux veineux et dans l'oreillette droite, en passant par la grande circulation. Il fournit du sang, enrichi en oxygène et en nutriments, à tous les organes et tissus du corps.

1) Les artères dans lesquelles le sang veineux se déplace s'appellent. 2) Les veines transportant le sang artériel sont appelées.

1) appelé les veines.
2) sont appelées artères.

1. Les artères dans lesquelles circule le sang veineux sont appelées veines pulmonaires.

2. Les vierges transportant du sang artériel sont appelées artères pulmonaires.

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Vienne 2) sang artériel B) artère carotide D) artère pulmonaire D) aorte E) artère radiale

a) shvydkist ruhu venoznoi le sang et le sang, sans artères
b) veines puantes tovschі, pour artère puante
c) viscosité de la veine de sang, dans l'artère
d) chérie des valves intestinales

A) maintien d'une composition chimique constante - homéostasie
B) transfert d'éléments nutritifs
B) transfert d'oxygène
Les plaquettes sont formées dans:
A) le foie
B) la rate
C) moelle osseuse rouge
La fonction principale des plaquettes est:
A) transport de l'oxygène des poumons
à tous les tissus du corps
B) formation de caillots sanguins
B) coagulation sanguine
Les globules rouges sont détruits dans:
A) la rate
B) le foie
B) ganglions lymphatiques, rate,
moelle osseuse rouge

La phagocytose a pour essence:
A) la capture de bactéries dans le site de la plaie
B) la capture et la digestion des cellules bactériennes emprisonnées dans le sang
C) la formation de pus sur le site de la blessure
Le groupe sanguin 2 est un donneur pour:
A) 2 groupes sanguins
B) 3 groupes sanguins
B) 1 groupe sanguin
D) 4 groupes sanguins
Destinataire du groupe 4 pour:
A) 2 groupes sanguins
B) 3 groupes sanguins
B) 1 groupe sanguin
D) 4 groupes sanguins
Les veines sont les vaisseaux sanguins le long desquels se déplace:
A) sang saturé de dioxyde de carbone
B) sang oxygéné
B) sang mélangé
Un vaccin c'est:
A) anticorps prêts à l'emploi
B) agents pathogènes affaiblis
L'échange de gaz entre l'air pulmonaire et le sang se produit dans:
A) capillaires
B) artères
B) les veines
La moitié gauche du coeur est remplie:
A) le sang artériel
B) veineux
B) mixte
13. Au bord du vaisseau sanguin et du ventricule du coeur se trouvent:
A) vannes à oreilles
B) valves semi-lunaires
14. Les capillaires sont des vaisseaux:
A) à travers lequel le sang artériel coule
B) les vaisseaux sanguins les plus minces
B) former un réseau
15. Le sang coule à travers l'artère pulmonaire:
A) veineux
B) artériel
B) mixte
16. Marquez les déclarations correctes:
1. Le cœur humain est à trois chambres.
2. Les artères ont des valves de poche.
3. L'immunité naturelle est acquise des parents.
4. Les leucocytes procèdent à la capture et à la digestion des bactéries.
5. Les globules rouges n'ont pas de noyau.
6. Les saignements artériels ne mettent pas la vie en danger.
7. Pour les saignements veineux, un pansement compressif est placé au-dessus de la plaie.
8. La circulation pulmonaire commence dans l'oreillette droite.
9. Pouls - est un coup de sang sur les parois de l'aorte en quittant le cœur.
10. La croissance osseuse en épaisseur est due au périoste.

Vienne 2) sang artériel B) artère carotide D) artère pulmonaire D) aorte E) artère radiale

Veines transportant du sang artériel

1. Dessinez un diagramme de la formation de liquide tissulaire et de lymphe. Entre parenthèses, mettez les numéros avec lesquels vous avez désigné ces structures dans votre dessin.

2. Insérez dans le texte les mots manquants, les noms des structures et les nombres qui les représentent dans votre image.

Les cellules et les tissus des organes n'entrent pas en contact direct avec le sang, car le sang circule dans les vaisseaux sanguins. L'échange entre les tissus et le sang se fait par le biais d'un fluide tissulaire. Son excès est absorbé par les capillaires lymphatiques et traverse les vaisseaux lymphatiques sous la forme de lymphe, qui pénètre dans le système de la veine cave supérieure.

Travail 61. Marquez les nombres qui marquent la structure de coeur correspondante sur la figure.

1. Sur la photo pour le travail 61, peignez les chambres cardiaques et les vaisseaux sanguins avec du sang artériel rouge, et les vaisseaux sanguins et les vaisseaux sanguins avec du sang veineux bleu.

2. Les artères dans lesquelles le sang veineux se déplace s'appellent les veines. Les veines qui transportent le sang artériel sont appelées artères.

1. Dessinez des muscles papillaires et des fils similaires aux valves valvulaires du cœur, qui empêchent les lambeaux de se rétracter vers les oreillettes lors des contractions des ventricules. Que se passerait-il si cela arrivait?

Le sang artériel et veineux est mélangé et la quantité de sang versée aux organes diminue, car le sang serait à moitié plein d'oxygène et à moitié de dioxyde de carbone et de produits métaboliques.

2. Les valves à clapets sont fermées et les valves lunaires ne sont ouvertes qu'au moment de la contraction ventriculaire. À d'autres moments, les clapets sont ouverts et les vannes semi-lunaires sont fermées. Expliquer pourquoi?

Cela empêche le sang de se mélanger.

Travail 64. Le travail du cœur comprend trois phases: la contraction auriculaire, la contraction ventriculaire, la pause. Répondez aux questions.

Dans quelles phases le coeur est-il rempli de sang?

Dans quelle phase le sang est-il libéré par les ventricules dans les artères?

Job 65. Identifiez les navires représentés sur la figure.

1. Maintenez un bras et l'autre levé au-dessus de votre tête. Expliquez pourquoi la main levée est devenue blanche. Dans quelle position se trouvaient les valves de poche des veines?

Ils étaient ouverts. L'afflux de sang vers le cœur a augmenté et le flux de sang dans les artères a diminué, de sorte que la main est devenue blanche.

Pourquoi les veines de valve de poche d'une main basse ont-elles été fermées?

Parce que dans le bras baissé le sang coulait à travers les artères.

La main est devenue rouge comme:

le flux de sang artériel a augmenté et le sang n'a pas diminué.

2. Déterminez par tirage si le bras est levé ou abaissé. Explique ton point de vue.

La main est baissée, car la valve est fermée et le sang monte.

1. Considérez la circulation. Suivez le schéma pour le mouvement du sang des poumons aux muscles de la jambe et des muscles des jambes aux poumons. Remplissez le tableau.

Veines transportant du sang artériel

1) Les artères dans lesquelles le sang veineux se déplace s'appellent.

2) Les veines transportant le sang artériel sont appelées.

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Margo04 16/11/2012

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  • AcornAnastasiaR
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1) appelé les veines.
2) sont appelées artères.

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  • Snezhana9
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1. Les artères dans lesquelles circule le sang veineux sont appelées veines pulmonaires.

2. Les vierges transportant du sang artériel sont appelées artères pulmonaires.

Le mouvement du sang dans le corps humain.

Dans notre corps, le sang se déplace continuellement le long d’un système fermé de vaisseaux dans une direction strictement définie. Ce mouvement continu de sang s'appelle la circulation sanguine. Le système circulatoire humain est fermé et comporte 2 cercles de circulation sanguine: grand et petit. Le cœur est l’organe principal assurant le flux sanguin.

Le système circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sont de trois types: artères, veines, capillaires.

Le cœur est un organe musculaire creux (pesant environ 300 grammes) de la taille d’un poing, situé dans la cavité thoracique gauche. Le cœur est entouré d'un sac péricardique, formé par le tissu conjonctif. Entre le cœur et le péricarde se trouve un fluide qui réduit les frictions. Une personne a un cœur à quatre chambres. Le septum transversal le divise en deux moitiés gauche et droite, chacune étant divisée par des valves ou oreillette et ventricule. Les parois des oreillettes sont plus fines que celles des ventricules. Les parois du ventricule gauche sont plus épaisses que celles du droit, car il fait un excellent travail en poussant le sang dans la grande circulation. Sur la frontière entre les oreillettes et les ventricules, il y a des clapets qui empêchent le reflux de sang.

Le cœur est entouré par le péricarde. L'oreillette gauche est séparée du ventricule gauche par la valve bicuspide et l'oreillette droite du ventricule droit par la valve tricuspide.

De forts fils tendineux sont fixés aux valves des ventricules. Cette conception ne permet pas au sang de circuler des ventricules vers l'oreillette tout en réduisant le ventricule. À la base de l'artère pulmonaire et de l'aorte se trouvent les valves semi-lunaires, qui empêchent le sang de circuler des artères dans les ventricules.

Le sang veineux pénètre dans l'oreillette droite par la circulation pulmonaire, le sang auriculaire gauche s'écoulant par les poumons. Comme le ventricule gauche fournit du sang à tous les organes de la circulation pulmonaire, l'artère des poumons est à gauche. Puisque le ventricule gauche fournit du sang à tous les organes de la circulation pulmonaire, ses parois sont environ trois fois plus épaisses que celles du ventricule droit. Le muscle cardiaque est un type particulier de muscle strié dans lequel les fibres musculaires fusionnent et forment un réseau complexe. Une telle structure musculaire augmente sa force et accélère le passage d'une impulsion nerveuse (tous les muscles réagissent simultanément). Le muscle cardiaque diffère des muscles squelettiques par sa capacité à se contracter de manière rythmique, en répondant aux impulsions qui se produisent dans le cœur même. Ce phénomène s'appelle automatique.

Les artères sont des vaisseaux à travers lesquels le sang se déplace du cœur. Les artères sont des vaisseaux à parois épaisses dont la couche moyenne est représentée par des fibres élastiques et des muscles lisses. Par conséquent, les artères peuvent supporter une pression sanguine considérable et ne pas se rompre, mais seulement s'étirer.

La musculature lisse des artères joue non seulement un rôle structurel, mais sa réduction contribue à accélérer le flux sanguin, car la puissance d'un seul cœur ne serait pas suffisante pour une circulation sanguine normale. Il n'y a pas de valves à l'intérieur des artères, le sang coule rapidement.

Les veines sont des vaisseaux qui transportent le sang au coeur. Dans les parois des veines ont également des valves qui empêchent le reflux du sang.

Les veines sont plus fines que les artères et la couche intermédiaire contient moins de fibres élastiques et d’éléments musculaires.

Le sang circulant dans les veines ne coule pas de manière complètement passive, les muscles qui l'entourent effectuent des mouvements pulsatoires et entraînent le sang dans les vaisseaux jusqu'au coeur. Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins, à travers lesquels le plasma sanguin est échangé avec des nutriments dans le fluide tissulaire. La paroi capillaire est constituée d'une seule couche de cellules plates. Dans les membranes de ces cellules, il y a de minuscules trous polynomiaux qui facilitent le passage à travers la paroi capillaire des substances impliquées dans le métabolisme.

Le mouvement du sang se produit dans deux cercles de la circulation sanguine.

La circulation systémique est la voie du sang du ventricule gauche à l'oreillette droite: le ventricule gauche de l'aorte et l'aorte thoracique.

Circulation sanguine circulatoire - voie du ventricule droit à l'oreillette gauche: ventricule droit artère pulmonaire tronc artère pulmonaire droite (gauche) dans les poumons échange de gaz pulmonaire veines pulmonaires oreillette gauche

Dans la circulation pulmonaire, le sang veineux se déplace dans les artères pulmonaires et le sang artériel circule dans les veines pulmonaires après un échange gazeux pulmonaire.

Veines transportant du sang artériel

La circulation sanguine est un mouvement continu du sang dans un système cardiovasculaire fermé, fournissant un échange de gaz dans les poumons et les tissus corporels.

En plus de fournir de l'oxygène aux tissus et aux organes et de les éliminer du dioxyde de carbone, la circulation sanguine fournit aux cellules les nutriments, l'eau, les sels, les vitamines et les hormones, supprime les produits finaux du métabolisme et maintient la constance de la température corporelle. le corps.

Le système circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins qui pénètrent dans tous les organes et tissus du corps.

La circulation sanguine commence dans les tissus, où le métabolisme se fait à travers les parois des capillaires. Le sang qui a donné de l'oxygène aux organes et aux tissus pénètre dans la moitié droite du cœur et leur est envoyé dans la petite circulation (pulmonaire), où le sang est saturé en oxygène, retourne au cœur, entre dans la moitié gauche et se répand à nouveau dans tout le corps (grande circulation)..

Le coeur est l'organe principal du système circulatoire. C'est un organe musculaire creux composé de quatre chambres: deux oreillettes (droite et gauche), séparées par un septum interauriculaire, et deux ventricules (droite et gauche), séparés par un septum interventriculaire. L'oreillette droite communique avec le ventricule droit par le tricuspide et l'oreillette gauche avec le ventricule gauche par la valve bicuspide. La masse cardiaque moyenne d'un adulte est d'environ 250 g pour les femmes et d'environ 330 g pour les hommes. La longueur du cœur est de 10 à 15 cm, la taille transversale de 8 à 11 cm et celle de l’antéropostérieur de 6 à 8,5 cm, de 700 à 900 cm 3 en moyenne pour les hommes et de 500 à 600 cm 3 en moyenne pour les femmes.

Les parois extérieures du coeur sont formées par le muscle cardiaque, qui est structurellement similaire aux muscles striés. Cependant, le muscle cardiaque est caractérisé par sa capacité à se contracter automatiquement en raison des pulsations qui se produisent dans le cœur même, quelles que soient les influences externes (cœur automatique).

La fonction du cœur est le pompage rythmique du sang dans les artères qui le traverse par les veines. Le cœur se contracte environ 70 à 75 fois par minute au repos du corps (1 fois en 0,8 s). Plus de la moitié de ce temps, il se repose - se détend. L'activité continue du cœur consiste en cycles, chacun comprenant contraction (systole) et relaxation (diastole).

Il y a trois phases d'activité cardiaque:

  • contraction auriculaire - systole auriculaire - prend 0,1 s
  • contraction ventriculaire - systole ventriculaire - prend 0,3 s
  • pause totale - diastole (relaxation simultanée des oreillettes et des ventricules) - prend 0,4 s

Ainsi, pendant tout le cycle de l'oreillette, ils travaillent 0,1 s et se reposent 0,7 s, les ventricules travaillent 0,3 s et 0,5 s. Ceci explique la capacité du muscle cardiaque à travailler sans se fatiguer, tout au long de la vie. Haute performance du muscle cardiaque due à un apport sanguin accru au coeur. Environ 10% du sang libéré par le ventricule gauche dans l'aorte pénètre dans les artères qui en sortent, alimentant ainsi le cœur.

Les artères sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang oxygéné du cœur aux organes et tissus (seule l'artère pulmonaire transporte le sang veineux).

La paroi de l'artère est représentée par trois couches: la gaine externe du tissu conjonctif; moyen, constitué de fibres élastiques et de muscles lisses; endothélium interne formé et tissu conjonctif.

Chez l'homme, le diamètre des artères varie de 0,4 à 2,5 cm et le volume total de sang dans le système artériel est en moyenne de 950 ml. Les artères se transforment peu à peu en arbre en vaisseaux de plus en plus petits - des artérioles qui passent dans les capillaires.

Capillaires (du latin "Capillus" - poil) - les plus petits vaisseaux (diamètre moyen ne dépassant pas 0,005 mm ou 5 microns), pénétrant dans les organes et les tissus des animaux et des humains avec un système circulatoire fermé. Ils relient les petites artères - artérioles à petites veines - veinules. À travers les parois des capillaires constitués de cellules d'endothélium, des gaz et d'autres substances sont échangés entre le sang et divers tissus.

Les veines sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang saturé de dioxyde de carbone, de produits métaboliques, d'hormones et d'autres substances des tissus et des organes jusqu'au cœur (à l'exception des veines pulmonaires qui transportent du sang artériel). La paroi de la veine est beaucoup plus mince et plus élastique que la paroi de l'artère. Les petites et moyennes veines sont équipées de valves qui empêchent le reflux sanguin dans ces vaisseaux. Chez l’homme, le volume sanguin dans le système veineux est en moyenne de 3 200 ml.

Le mouvement du sang dans les vaisseaux a été décrit pour la première fois en 1628 par un médecin anglais, V. Harvey.

Harvey William (1578-1657) - médecin anglais et naturaliste. Création et mise en pratique de la première méthode expérimentale de recherche - vivisection (vivante).

En 1628, il publia le livre Études anatomiques sur le mouvement du cœur et du sang chez les animaux, dans lequel il décrivit les grands et les petits cercles de la circulation sanguine, formulant les principes de base du mouvement du sang. La date de publication de ce travail est considérée comme l'année de naissance de la physiologie en tant que science indépendante.

Chez l'homme et les mammifères, le sang se déplace le long d'un système cardiovasculaire fermé constitué d'une grande et d'une petite circulation (Fig.).

Le grand cercle part du ventricule gauche, transporte le sang dans l'aorte, donne de l'oxygène aux tissus capillaires, capte le dioxyde de carbone, passe d'artériel à veineux et retourne à l'oreillette droite par la veine cave supérieure et inférieure.

La circulation pulmonaire commence à partir du ventricule droit, à travers l'artère pulmonaire amène le sang vers les capillaires pulmonaires. Ici, le sang donne du dioxyde de carbone, est saturé en oxygène et circule dans les veines pulmonaires jusqu'à l'oreillette gauche. De l'oreillette gauche, le sang passant par le ventricule gauche réintègre la circulation systémique.

La circulation pulmonaire - le cercle pulmonaire - sert à enrichir le sang en oxygène dans les poumons. Il commence par le ventricule droit et se termine par l'oreillette gauche.

À partir du ventricule droit du cœur, le sang veineux pénètre dans le tronc pulmonaire (artère pulmonaire commune), qui se divise rapidement en deux branches, transportant le sang vers les poumons droit et gauche.

Dans les poumons, les artères se ramifient en capillaires. Dans les réseaux capillaires, qui entrelacent les vésicules pulmonaires, le sang dégage du dioxyde de carbone et reçoit en échange un nouvel apport d'oxygène (respiration pulmonaire). Le sang oxygéné devient écarlate, devient artériel et passe des capillaires dans les veines qui, se fondant dans quatre veines pulmonaires (deux de chaque côté), tombent dans l'oreillette gauche du cœur. Dans l'oreillette gauche, le petit circuit circulatoire (pulmonaire) se termine et le sang artériel qui pénètre dans l'oreillette passe par l'orifice auriculo-ventriculaire gauche dans le ventricule gauche, où commence la grande circulation. En conséquence, le sang veineux coule dans les artères de la circulation pulmonaire et le sang artériel coule dans ses veines.

Le cercle circulatoire systémique - solide - recueille le sang veineux de la moitié supérieure et inférieure du corps et distribue de la même manière le sang artériel; commence du ventricule gauche et se termine par l'oreillette droite.

À partir du ventricule gauche du cœur, le sang entre dans le plus grand vaisseau artériel, l'aorte. Le sang artériel contient les nutriments et l'oxygène nécessaires aux fonctions vitales du corps et présente une couleur écarlate éclatante.

L'aorte se divise en artères, qui vont à tous les organes et tissus du corps et passent dans l'épaisseur des artérioles et plus loin dans les capillaires. Les capillaires, à leur tour, sont collectés dans les veinules et plus loin dans les veines. Le métabolisme et les échanges gazeux entre le sang et les tissus corporels ont lieu à travers la paroi capillaire. Le sang artériel circulant dans les capillaires dégage des nutriments et de l'oxygène et reçoit en retour des produits métaboliques et du dioxyde de carbone (respiration tissulaire). En conséquence, le sang pénétrant dans le lit veineux est pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone et a donc une couleur sombre - le sang veineux; en cas de saignement, il est possible de déterminer par la couleur du sang si l'artère ou la veine est endommagée. Les veines se fondent dans deux grands troncs - les veines creuses supérieure et inférieure, qui tombent dans l'oreillette droite du cœur. Cette partie du coeur se termine par un grand cercle (corporel) de circulation sanguine.

Le sang artériel coule à travers les artères dans la grande circulation et le sang veineux coule à travers les veines.

Au contraire, dans un petit cercle, le sang veineux coule du cœur dans les artères et le sang artériel revient dans les veines.

Le troisième cercle (cœur) de la circulation sanguine servant le cœur lui-même est un ajout au grand cercle. Il commence par les artères coronaires du cœur émergeant de l'aorte et se termine par les veines du cœur. Ces derniers se fondent dans le sinus coronaire, qui se jette dans l'oreillette droite, tandis que les veines restantes s'ouvrent directement dans la cavité auriculaire.

Circulation du sang dans les vaisseaux

Tout fluide s'écoule de l'endroit où la pression est la plus élevée à l'endroit où il est le plus bas. Plus la différence de pression est grande, plus le débit est élevé. Le sang dans les vaisseaux du grand et du petit cercle de la circulation sanguine se déplace également en raison de la différence de pression créée par le cœur lors de ses contractions.

Dans le ventricule gauche et l'aorte, la pression artérielle est supérieure à celle des veines creuses (pression négative) et de l'oreillette droite. La différence de pression dans ces zones assure la circulation du sang dans la circulation systémique. Une pression élevée dans le ventricule droit et l'artère pulmonaire et une pression artérielle basse dans les veines pulmonaires et l'oreillette gauche assurent la circulation du sang dans la circulation pulmonaire.

La pression la plus élevée dans l'aorte et les grosses artères (pression artérielle). La pression artérielle n'est pas constante [montrer]

La pression artérielle est la pression du sang sur les parois des vaisseaux sanguins et des cavités cardiaques, résultant de la contraction du cœur, qui injecte du sang dans le système vasculaire, ainsi que de la résistance vasculaire. L'indicateur médical et physiologique le plus important de l'état du système circulatoire est la quantité de pression dans l'aorte et les grosses artères - la pression artérielle.

La pression artérielle n'est pas constante. Chez les personnes en bonne santé au repos, on distingue la pression artérielle maximale ou systolique: le niveau de pression dans les artères pendant la systole cardiaque est d'environ 120 mm Hg et le niveau de pression minimum ou diastolique dans les artères pendant la diastole est d'environ 80 mm Hg. C'est à dire la pression artérielle artérielle bat dans le temps avec les contractions du coeur: au moment de la systole, elle monte à 120-130 mm Hg. Art., Et au cours de la diastole diminue jusqu'à 80-90 mm Hg. Art. Ces fluctuations de pression impulsionnelle se produisent simultanément aux oscillations impulsionnelles de la paroi artérielle.

Impulsion - expansion saccadée périodique des parois artérielles, synchrone avec la contraction du cœur. Le pouls détermine le nombre de battements de coeur par minute. Chez un adulte, la fréquence du pouls est en moyenne de 70 à 80 battements par minute. Pendant l'exercice, le pouls peut augmenter jusqu'à 150-200 battements. Aux endroits où les artères sont situées sur l'os et se trouvent directement sous la peau (rayonnement, temporal), le pouls est facilement palpable. La vitesse de propagation de l'onde de pouls est d'environ 10 m / s.

La quantité de pression artérielle est affectée par:

  1. travail du coeur et la puissance du battement de coeur;
  2. la taille de la lumière des vaisseaux et le ton de leurs murs;
  3. la quantité de sang circulant dans les vaisseaux;
  4. viscosité du sang.

La pression artérielle chez l'homme est mesurée dans l'artère brachiale, en la comparant avec l'atmosphère. Pour ce faire, portez un brassard en caoutchouc sur l’épaule, relié à un manomètre. De l'air est pompé dans le brassard jusqu'à ce que le pouls du poignet disparaisse. Cela signifie que l'artère brachiale est comprimée avec une pression importante et que le sang ne la traverse pas. Ensuite, en libérant progressivement l'air du brassard, surveillez l'apparition du pouls. À ce stade, la pression dans l'artère devient légèrement supérieure à celle du brassard et du sang. L'onde de pouls commence à atteindre le poignet. Les lectures du manomètre à ce moment-là caractérisent également la pression artérielle dans l'artère brachiale.

L'augmentation persistante de la pression artérielle des chiffres ci-dessus au repos dans le corps est appelée hypertension, et sa diminution est l'hypotonie.

Le niveau de pression artérielle est régulé par des facteurs nerveux et humoraux (voir tableau).

La vitesse de circulation du sang dépend non seulement de la différence de pression, mais également de la largeur de la circulation sanguine. Bien que l'aorte soit le vaisseau le plus large, elle est seule dans le corps et tout le sang la traverse, qui est expulsée par le ventricule gauche. Par conséquent, la vitesse maximale ici est de 500 mm / s (voir le tableau 1). Lorsque les artères se ramifient, leur diamètre diminue, mais la surface totale de la section transversale de toutes les artères augmente et la vitesse du sang diminue, atteignant 0,5 mm / s dans les capillaires. En raison du faible débit sanguin dans les capillaires, le sang parvient à donner de l'oxygène et des nutriments aux tissus et à absorber les produits de leur activité vitale.

Le ralentissement de la circulation sanguine dans les capillaires s'explique par leur nombre considérable (environ 40 milliards) et par une lumière totale importante (800 fois la lumière de l'aorte). Le mouvement du sang dans les capillaires est dû aux modifications de la lumière des petites artères qui les alimentent: leur expansion améliore le débit sanguin dans les capillaires et leur rétrécissement est réduit.

Les veines situées sur le trajet des capillaires à l’approche du cœur grossissent et fusionnent, leur nombre et la lumière totale de la circulation sanguine diminuent et la vitesse de circulation du sang par rapport aux capillaires augmente. De l'onglet. 1 montre également que 3/4 de tout le sang est dans les veines. Cela est dû au fait que les parois minces des veines peuvent facilement s'étirer, elles peuvent donc contenir beaucoup plus de sang que les artères correspondantes.

La principale raison du mouvement du sang dans les veines est la différence de pression au début et à la fin du système veineux, de sorte que le mouvement du sang dans les veines se produit dans la direction du cœur. Ceci est facilité par l'effet de succion de la poitrine ("pompe respiratoire") et la contraction des muscles squelettiques ("pompe musculaire"). Au cours de la pression inspiratoire dans la poitrine diminue. La différence de pression au début et à la fin du système veineux augmente et le sang circulant dans les veines est envoyé au cœur. Les muscles squelettiques, en se contractant, compriment les veines, ce qui contribue également au mouvement du sang vers le cœur.

La relation entre la vitesse de circulation du sang, la largeur de la circulation sanguine et la pression du sang est illustrée à la Fig. 3. La quantité de sang qui s'écoule par unité de temps dans les vaisseaux est égale au produit de la vitesse du sang se déplaçant selon la surface transversale des vaisseaux. Cette valeur est la même pour toutes les parties du système circulatoire: la quantité de sang qui pousse le cœur dans l'aorte, la quantité de sang qui traverse les artères, les capillaires et les veines et qui revient autant au cœur et est égale au volume de sang infime.

Redistribution du sang dans le corps

Si l'artère qui s'étend de l'aorte à un organe se dilate du fait de la relaxation de ses muscles lisses, l'organe recevra plus de sang. En même temps, d’autres organes recevront moins de sang à cause de cela. C'est la redistribution du sang dans le corps. À la suite de la redistribution, davantage de sang coule vers les organes en fonctionnement aux dépens des organes actuellement au repos.

La redistribution du sang est régulée par le système nerveux: simultanément à l'expansion des vaisseaux sanguins dans les organes actifs, les vaisseaux sanguins des inactifs sont rétrécis et la pression artérielle reste inchangée. Mais si toutes les artères se dilatent, cela entraînera une baisse de la pression artérielle et une diminution de la vitesse de circulation du sang dans les vaisseaux.

Temps de circulation sanguine

Le temps de circulation sanguine est le temps nécessaire au sang pour passer dans toute la circulation. Un certain nombre de méthodes sont utilisées pour mesurer le temps de circulation sanguine [montrer]

Le principe de mesure du temps de circulation sanguine est le suivant: une substance est introduite dans une veine, ce que l’on ne trouve généralement pas dans le corps, et on détermine après quelle période de temps elle apparaît dans la veine de l’autre côté du même nom ou provoque son effet caractéristique. Par exemple, une solution alcaloïde de lobéline agissant par le sang sur le centre respiratoire de la médullaire cérébrale est injectée dans la veine ulnaire et le temps écoulé entre le moment où la substance est injectée et le moment où une courte respiration ou une toux apparaît est déterminé. Cela se produit lorsque les molécules de Lobeline, après avoir effectué un circuit dans le système circulatoire, agissent sur le centre respiratoire et provoquent un changement de la respiration ou de la toux.

Ces dernières années, la vitesse de la circulation sanguine dans les deux cercles (ou seulement dans un petit cercle, ou seulement dans un grand cercle) est déterminée à l'aide d'un isotope radioactif de sodium et d'un compteur d'électrons. Pour ce faire, plusieurs de ces compteurs sont placés sur différentes parties du corps à proximité de gros vaisseaux et dans la région du cœur. Après l'introduction de l'isotope radioactif du sodium dans la veine cubitale, le moment d'apparition du rayonnement radioactif dans la région du cœur et des vaisseaux à l'étude est déterminé.

Le temps de la circulation sanguine chez l'homme est en moyenne d'environ 27 systoles du coeur. Avec 70 à 80 contractions cardiaques par minute, une circulation sanguine complète se produit en environ 20 à 23 secondes. Il ne faut toutefois pas oublier que le débit sanguin dans l'axe du vaisseau est supérieur à celui de ses parois et que toutes les zones vasculaires n'ont pas la même longueur. Par conséquent, tout le sang ne fait pas le circuit si rapidement, et le temps indiqué ci-dessus est le plus court.

Des études sur des chiens ont montré que 1/5 du temps d'une circulation sanguine complète tombe sur la circulation pulmonaire et 4/5 sur le culot.

Innervation du coeur. Le cœur, comme les autres organes internes, est innervé par le système nerveux autonome et reçoit une double innervation. Le cœur est composé de nerfs sympathiques qui renforcent et accélèrent sa réduction. Le deuxième groupe de nerfs - parasympathique - agit sur le cœur de manière opposée: il ralentit et affaiblit les battements de coeur. Ces nerfs régulent le travail du coeur.

En outre, l'hormone surrénalienne, l'adrénaline, affecte le cœur et pénètre dans le cœur avec le sang pour améliorer sa contraction. La régulation du travail des organes à l'aide de substances véhiculées par le sang s'appelle humorale.

La régulation nerveuse et humorale du cœur dans le corps agit de concert et permet une adaptation précise du système cardiovasculaire aux besoins du corps et aux conditions environnementales.

Innervation des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont innervés par les nerfs sympathiques. L'excitation qui se propage à travers eux provoque la contraction des muscles lisses des parois des vaisseaux sanguins et la contracte. Si vous coupez les nerfs sympathiques allant à une certaine partie du corps, les vaisseaux correspondants vont se dilater. Par conséquent, l'excitation est maintenue par les nerfs sympathiques jusqu'aux vaisseaux sanguins, ce qui maintient ces vaisseaux dans un certain rétrécissement - ton vasculaire. Lorsque l'excitation augmente, la fréquence des impulsions nerveuses augmente et les vaisseaux rétrécissent plus fortement - le tonus vasculaire augmente. Au contraire, avec une diminution de la fréquence des impulsions nerveuses due à l'inhibition des neurones sympathiques, le tonus vasculaire diminue et les vaisseaux sanguins se dilatent. Les vaisseaux de certains organes (muscles squelettiques, glandes salivaires), en plus du vasoconstricteur, conviennent également aux nerfs vasodilatateurs. Ces nerfs sont excités et dilatent les vaisseaux sanguins des organes au cours de leur travail. La lumière du sang est également affectée par les vaisseaux sanguins. L'adrénaline contracte les vaisseaux sanguins. Une autre substance, l'acétylcholine, sécrétée par les terminaisons de certains nerfs, les dilate.

Régulation du système cardiovasculaire. L'approvisionnement en sang des organes change en fonction de leurs besoins grâce à la redistribution du sang décrite. Mais cette redistribution ne peut être efficace que si la pression dans les artères ne change pas. L'une des principales fonctions de la régulation nerveuse de la circulation sanguine est de maintenir une pression artérielle constante. Cette fonction est effectuée par réflexe.

Dans la paroi de l'aorte et les artères carotides, il y a des récepteurs qui sont plus irrités si la pression artérielle dépasse le niveau normal. L'excitation de ces récepteurs va au centre vasomoteur situé dans la médulla et inhibe son travail. Du centre des nerfs sympathiques aux vaisseaux et le coeur commence à recevoir une excitation plus faible qu'auparavant, les vaisseaux sanguins se dilatent et le coeur affaiblit son travail. En raison de ces changements, la pression artérielle diminue. Et si pour une raison quelconque la pression tombait au-dessous de la norme, l'irritation du récepteur cessait complètement et le centre moteur-vaisseau, ne recevant pas d'effets inhibiteurs des récepteurs, renforçait son activité: il envoyait plus d'influx nerveux par seconde au cœur et les vaisseaux, les vaisseaux rétrécissaient, le cœur se contractait, plus souvent et une pression artérielle plus forte augmente.

Hygiène cardiaque

L'activité normale du corps humain n'est possible que s'il existe un système cardiovasculaire bien développé. La vitesse du flux sanguin déterminera le degré d'approvisionnement en sang des organes et des tissus et le taux d'élimination des déchets. Pendant le travail physique, le besoin en oxygène des organes augmente parallèlement à l'augmentation de la fréquence cardiaque. Ce travail ne peut fournir qu'un muscle cardiaque fort. Pour être résistant à une variété de travaux, il est important d’entraîner le cœur afin d’accroître la force de ses muscles.

Le travail physique, l’éducation physique développent le muscle cardiaque. Pour assurer le fonctionnement normal du système cardiovasculaire, une personne doit commencer sa journée par des exercices du matin, en particulier des personnes dont la profession n’est pas liée au travail physique. Pour enrichir le sang en oxygène, il est préférable de faire de l'exercice en plein air.

Il faut se rappeler qu'un stress physique et mental excessif peut perturber le fonctionnement normal du cœur et de ses maladies. Les effets particulièrement nocifs sur le système cardiovasculaire ont l'alcool, la nicotine, les drogues. L'alcool et la nicotine empoisonnent le muscle cardiaque et le système nerveux, provoquant une dysrégulation dramatique du tonus vasculaire et de l'activité cardiaque. Ils conduisent au développement de maladies graves du système cardiovasculaire et peuvent causer la mort subite. Les jeunes qui fument et consomment de l'alcool plus souvent que d'autres ont des spasmes de vaisseaux cardiaques qui provoquent de graves crises cardiaques, voire la mort.

Premiers soins pour blessures et saignements

Les blessures sont souvent accompagnées de saignements. Il y a des saignements capillaires, veineux et artériels.

Les saignements capillaires se produisent même avec une blessure mineure et s'accompagnent d'un flux sanguin lent de la plaie. Cette plaie doit être traitée avec une solution de vert brillant (vert brillant) pour la désinfection et appliquer un bandage de gaze propre. Le bandage arrête le saignement, favorise la formation d'un caillot sanguin et empêche les microbes de pénétrer dans la plaie.

Les saignements veineux se caractérisent par un débit sanguin nettement plus élevé. Le sang qui coule a une couleur sombre. Pour arrêter le saignement, vous devez appliquer un bandage serré sous la plaie, c'est-à-dire plus loin du cœur. Après l'arrêt des saignements, la plaie est traitée avec un désinfectant (solution à 3% de peroxyde d'hydrogène, vodka), liée à un bandage compressif stérile.

Avec un saignement artériel de la plaie jaillissant du sang rouge. C'est le saignement le plus dangereux. Si l'artère du membre est endommagée, vous devez lever le membre aussi haut que possible, le plier et appuyer sur l'artère blessée avec votre doigt à l'endroit où elle se rapproche de la surface du corps. Il est également nécessaire au-dessus du site de la blessure, c'est-à-dire, plus près du cœur, de mettre un élastique (vous pouvez utiliser un bandage, une corde pour cela) et de le serrer fermement pour arrêter complètement le saignement. Le garrot ne peut pas être maintenu serré plus de 2 heures.Pour l’appliquer, il est nécessaire de joindre une note indiquant le temps nécessaire pour appliquer le câble de remorquage.

Il faut se rappeler que les saignements veineux, et plus encore artériels, peuvent entraîner une perte de sang importante, voire la mort. Par conséquent, en cas de blessure, il est nécessaire d'arrêter le saignement le plus tôt possible, puis de transporter la victime à l'hôpital. Une douleur ou une peur intense peut amener une personne à perdre conscience. La perte de conscience (évanouissement) est le résultat d'une inhibition du centre vasomoteur, d'une chute de pression artérielle et d'un apport sanguin insuffisant au cerveau. Une personne inconsciente doit renifler une substance non toxique à forte odeur (par exemple, l'ammoniac), se mouiller le visage à l'eau froide ou lui tapoter légèrement les joues. Lorsque les récepteurs olfactifs ou cutanés sont irrités, leur excitation pénètre dans le cerveau et supprime l'inhibition du centre vasomoteur. La tension artérielle augmente, le cerveau reçoit une nutrition adéquate et la conscience revient.